ups不間斷電源為了能夠更為精確地反映電池的變化規律,嘗試通過(guò)二階電路等效,進(jìn)而實(shí)現工作過(guò)程的精確描述。該方法在理想等效模型基礎上,增加了兩個(gè)RC并聯(lián)回路。通過(guò)以上改進(jìn)思路的探索,獲得等效模型結構如圖4-5所示。ups不間斷電源為開(kāi)路電壓,R。為歐姆內阻,R,為電池的極化電阻,C;為極化電容,R為電池的表面效應電阻,C,為表面效應電容,I(t)為電路電流,U,為外接負載時(shí)的閉路電壓。通過(guò)分析上述等效模型的電路結構,應用電路分析知識獲得其狀態(tài)方程和觀(guān)測方程。
ups不間斷電源電池組閉路電壓D,作為該非線(xiàn)性SOC估算模型的輸出。進(jìn)而、輸出電流去作為該非線(xiàn)性系統的輸入,獲得參數U的觀(guān)測方程H(*)ups不間斷電源為了估算參數SOC、U和U,的值,等效電路模型的參數R。、R、、R、C,和C,需要已知。這些參數將通過(guò)HPPC實(shí)驗數據分析獲得。在參數識別過(guò)程中,通過(guò)設計并應用頻域傳遞函數,實(shí)現模型參數的識別。通過(guò)上述方程的討論與分析,ups不間斷電源作為動(dòng)態(tài)系統的輸出,把電流參數4作為動(dòng)態(tài)系統的輸入。ups不間斷電源通過(guò)二階等效模型分析可以看出,該等效模型能夠更為精確地反映電池的變化規律,但計算量會(huì )有所增加。
ups不間斷電源電池成組等效建模,針對鋰離子電池組工作特性的準確描述問(wèn)題,通過(guò)對充放電過(guò)程中不同內部效應的等效模擬,實(shí)現了鋰離子電池組工作特性的準確數學(xué)表達。在此基礎上,開(kāi)展了鋰離子電池組等效建模方法研究,創(chuàng )新性地構建了復合等效模型,并結合模型參數辨識實(shí)現了對鋰離子電池組工作特性的狀態(tài)空間數學(xué)描述。
ups不間斷電源電池組工作狀態(tài)準確描述的目標,綜合考慮表征準確度和計算復雜度,結合不同等效模型的優(yōu)點(diǎn),使用電路等效方式提出并構建了鋰離子電池組復合等效模型S-ECM。S-ECM模型通過(guò)對成組級聯(lián)的鋰離子電池組內部不同效應的模擬,實(shí)現鋰離子電池組工況和工作過(guò)程的準確數學(xué)表達。該模型在一階RC等效基礎上增加了并聯(lián)電阻,以表征自放電效應。該模型在 PNCV等效基礎上引入串有反向二極管的電阻并聯(lián)回路,該模型在電動(dòng)勢兩端增添串聯(lián)電源和電阻,以表征平衡狀態(tài)的影響,全面準確地描述了鋰離子電池組的工作過(guò)程。在充分考慮理離子電池組成組工作特性的基礎上,實(shí)現其等效模型的框架構建。利用工作特性實(shí)驗分析和狀態(tài)參數辨識,對模型進(jìn)行有效狀態(tài)空間數學(xué)描述。
ups不間斷電源各部分機制如下:
1)該模型中的電動(dòng)勢來(lái)源于理想電壓源Da,兩端增加并聯(lián)大電阻R..以表征自放電效應,進(jìn)而通過(guò)串聯(lián)內阻R。表征歐姆效應。
2)利用一階RC并聯(lián)電路表征極化效應,改進(jìn)并增加串有反向二極管的電阻R。和R。并聯(lián)電路,以表征充放電時(shí)的內阻差異,進(jìn)一步提高其工作狀態(tài)描述的準確性。
3)考慮成組等效過(guò)程中的單體間一致性差異問(wèn)題,進(jìn)行平衡狀態(tài)對工作狀態(tài)描述影響的等效描述:
1該現象將導致輸出電壓U.(t)的構成發(fā)生變化,使其工作電壓的范圍縮小。因此,使用與開(kāi)路電壓源Uoc反向串聯(lián)的時(shí)變電壓源U。進(jìn)行表征。
2 該現象將導致歐姆內阻R。的額外累積變大,使得發(fā)熱現象逐漸加劇。因此,使用時(shí)變電阻參數R。描述該影響效果?,F有的SOC估算方法尚未充分考慮以上各因素影響,如果這些參數的綜合影響效果能夠在SOC估算過(guò)程中得到考慮,將對鋰離子電池組現有問(wèn)題的解決提供有效的解決方案。因此,提出了該等效模型S-ECM,并探索性構建了其狀態(tài)空間方程。
針對動(dòng)力應用工況特點(diǎn),結合前期工作特性的實(shí)驗分析,在原有電池等效模型基礎上進(jìn)行改進(jìn),以提高其工作特性表達效果,構建S-ECM等效模型,如圖4-6所示。2022-05-03
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